基于MPI的三维井地电磁场并行计算研究与实现
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
目录 | 第4-6页 |
第1章 概述 | 第6-8页 |
·研究背景 | 第6页 |
·并行计算在电磁场计算中的研究现状 | 第6-7页 |
·本文所做的工作 | 第7-8页 |
第2章 MPI简述 | 第8-14页 |
·MPI概述 | 第8-9页 |
·MPI的产生 | 第8页 |
·MPI的优点 | 第8-9页 |
·MPI的语言绑定 | 第9页 |
·MPI的主要实现 | 第9页 |
·MPI的通信模型 | 第9-12页 |
·通信模式 | 第10页 |
·阻塞式与非阻塞式通信 | 第10-11页 |
·点对点通讯 | 第11页 |
·群集通信 | 第11-12页 |
·MPI基本编程技术 | 第12页 |
·MPI程序的基本框架 | 第12-13页 |
·MPI程序的执行 | 第13-14页 |
第3章 并行环境的构建 | 第14-21页 |
·并行计算机分类 | 第14-17页 |
·共享存储多处理机系统 | 第14-15页 |
·分布存储多处理机系统 | 第15-17页 |
·并行计算机软件环境 | 第17页 |
·并行操作系统 | 第17页 |
·并行编程语言环境 | 第17页 |
·机群硬件环境 | 第17-18页 |
·微机集群软件环境 | 第18-21页 |
·操作系统 | 第18-19页 |
·MPICH的安装和配置 | 第19-21页 |
第4章 并行算法设计与共轭梯度法并行计算 | 第21-43页 |
·并行算法的一般设计过程——PCAM设计过程 | 第21-25页 |
·划分 | 第21-22页 |
·通信 | 第22-23页 |
·组合 | 第23-24页 |
·映射 | 第24-25页 |
·并行程序的设计 | 第25-28页 |
·主从模式 | 第25-27页 |
·单程序流多数据流 | 第27页 |
·数据流水线 | 第27页 |
·分治策略 | 第27-28页 |
·并行算法性能评价 | 第28-31页 |
·加速比 | 第28-31页 |
·并行效率 | 第31页 |
·共轭梯度法 | 第31-38页 |
·基本思想 | 第32页 |
·构造二次函数q(x) | 第32-33页 |
·求二次函数q(x)的最小值 | 第33-34页 |
·共轭梯度法a(k)和d(k)的求取 | 第34页 |
·共轭梯度算法求解步骤 | 第34-36页 |
·并行性分析及算法设计 | 第36-38页 |
·并行程序设计 | 第38-43页 |
·编程概要 | 第38-39页 |
·程序运行结果分析 | 第39-43页 |
第5章 井-地三维交流电法电磁场并行计算 | 第43-59页 |
·井-地三维交流电法电磁场的计算 | 第43-48页 |
·背景电磁场的计算 | 第43-47页 |
·求异常电磁场 | 第47-48页 |
·求总电磁场 | 第48页 |
·三维井-地电磁场问题正演模型分析 | 第48-50页 |
·求解电磁场过程 | 第49-50页 |
·积分方程法求解电磁场流程图 | 第50页 |
·三维井-地电磁场问题并行算法设计 | 第50-53页 |
·设计分析 | 第51-52页 |
·积分方程法求解电磁场并行算法流程图 | 第52-53页 |
·并行程序设计 | 第53-55页 |
·程序总体性能分析 | 第55-59页 |
·并行效率分析 | 第55-56页 |
·计算结果 | 第56-59页 |
第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
·总结 | 第59页 |
·问题与思考 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |